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2011-02-25 18:13 |
目录 hKo& ZWPq 第1章 发光二极管(LED)的发光原理及特性 1 J?VMQTa/+ 1.1 半导体材料 1 E(]39B"i 1.2 LED的结构和发光原理 3 [\eh$r\ 1.2.1 LED的结构 3 XS+2OutVo 1.2.2 LED的发光原理 4 a=n*}. 1.3 LED的主要参数和特性 5 )5n*4A 1.3.1 LED的电学特性 5 /BEE.`6yI5 1.3.2 LED的光学特性 9 %
NSb8@ 1.3.3 LED的热特性 11 ]\DZW4?' 1.4 LED的结构和所用的衬底、外延材料 12 {/|RKV83 1.4.1 LED的结构的变化 12 ~jcdnm] 1.4.2 LED的外延材料 13 ejs_ ? 1.4.3 LED的衬底材料 14 d)hA'k 1.5 LED的应用领域 15
X0a)6HZ{ 1.5.1 指示光源 15 klpYtQ 1.5.2 背光源 16 +9EG6"..@H 1.5.3 大屏幕显示 16 xZbiEDU 1.5.4 在汽车上的应用 17 ;1x(~pD*o 1.5.5 在景观装饰照明中的应用 17 2>`m1q: 1.5.6 在交通信号灯上的应用 18 p1}umDb% 1.5.7 在普通照明方面的应用 18 n{'LF #4l 1.6 白光LED的实现方法 18 ~)ut"4
1.6.1 蓝光LED加黄色荧光粉YAG 19 P_e9>t@ 1.6.2 利用紫光或紫外光(300~400nm)LED激发R、G、B三基色荧光粉 20 3i\<#{ 1.6.3 用三基色(R、G、B)LED芯片组成白光像素 21 K"fr4xHq 1.7 白光LED性能的改进 22 [%?ViKW 1.7.1 解决散热问题 23 lqaOLZH 1.7.2 提高发光效率 23 AN)exU ? 1.7.3 降低生产成本 25 y}aKL(AaU 1.7.4 控制LED的空间色度和显色性的均匀一致性 25 Twq/Y07M 7bk=D~/nSg 第2章 用低压电源驱动LED 27 zDK"Y{ 2.1 概述 27 Uw!N;QsC 2.1.1 LED的特点及对驱动电源的要求 27 PvHX#wJ 2.1.2 LED的原始电源 28 $X\deJ1Hi 2.1.3 LED由电池供电时的驱动方式 28 #{f%b,.yxt 2.2 LED在驱动电路中的连接方式 29 pc+'/~ 2.2.1 串联方式 29 -K%hug
2.2.2 并联方式 30 CpGy'Ia 2.2.3 混联方式 31 8bTE#2+- 2.3 用LED作为LCD显示屏的背光源及驱动 32 [N=v=J9 2.3.1 各种尺寸显示屏幕的背光照明 32 "A9qC*6[ 2.3.2 LED背光照明所用的驱动电源 33 zEBUR%9 DH IC:6EY 第3章 用电感升压型变换器驱动LED 36 W]B75 3.1 电感升压型变换器的基本工作原理及优缺点 36 wf` e3S 3.1.1 电感升压型变换器的基本工作原理 36 ov$S 3.1.2 电感L的选择 38 #ULjK*)R 3.1.3 电感升压型变换器的优点及缺点 39
4QZ|e{t 3.2 电感升压型变换器LED驱动芯片NCP5007 39 _48@o^{ 3.2.1 手机背光照明的驱动芯片的要求 39 Kry^47" 3.2.2 NCP5007的特点 40 *xV 3.2.3 NCP5007的内部结构框图及其引脚功能 40 "h\ (a< 3.2.4 用NCP5007驱动LED的电路 42 'nQQqx%v 3.2.5 NCP5007对LED电流的调整 44 fVvB8[(;~ 3.2.6 NCP5007实现调光的方法 44 Z%4w{T+[ 3.3 电感升压型LED驱动芯片NCP5008/NCP5009 45 4Pv Pp{Y 3.3.1 NCP5008/NCP5009的特点及引脚功能 45 d_] sV4[ 3.3.2 NCP5008/NCP5009的两种典型运用电路 46 OAiSE` 3.3.3 有关负载驱动及输出的几个问题 48 bmP2nD6 3.3.4 几种具体应用电路 48 -hU1wX%U 3.4 电感升压型LED驱动芯片CAT37 50 96#aGh> 3.4.1 CAT37 LED驱动芯片的特点及引脚功能 50 {kOTQG?y 3.4.2 LED电流的调整 51 LW#$%} 3.4.3 CAT37的实用电路 51 !kQJ6U 3.4.4 CAT37的调光 52 5fDp"- 3.5 电感升压型LED驱动芯片LT3465/LT3465A 52 |!6<L_31% 3.6 电感升压型LED驱动芯片LT3591/LM3519 54 :ceT8-PBRx 3.6.1 LED驱动芯片LT3591 54 /6@$^paB 3.6.2 LED驱动芯片LM3519 54 (k$KUP 3.7 LED驱动芯片LTC3873 55 ?#0m[k&` 3.7.1 LTC3873的特点 55 YZ(tjIgQ 3.7.2 LTC3873的实用电路 56 L (@".{T 3.7.3 LTC3873工作或关断的控制 56 vxZ :l 3.7.4 LTC3873输出电压的控制 57 bNh~=[E 3.7.5 关于升压变换器的占空比 57 ^&!iq K2o 3.7.6 LTC3873的其他拓扑形式的应用电路 57 /r?EY&9G 3.8 SP6648/SP7648电感升压变换器在LED手电筒中的应用 59 :8LK}TY7 3.8.1 SP6648的特点 59 c2~oPUj 3.8.2 SP6648的引脚功能 59 oR@1/lV 3.8.3 用SP6648组成的手电筒电路 60 w|[{xn^R 3.9 双驱动输出电感升压式变换器芯片LT3486 61 L7"B`oa(p 3.9.1 用LT3486组成一种非对称的应用电路 61 Q&`if
O 3.9.2 LT3486开关频率的调整 62 aS/ MlMf 3.9.3 对LED电流的调节 63 Y+Cqc.JBQ 3.9.4 LT3486的开路保护 64 4NDT5sL 3.9.5 LT3486的欠电压封锁 64 #q9cjEd_7 3.9.6 对LED的调光 64 !.cno& 3.10 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599及高效PWM升压变换器MAX6948B 65 J/>9w 3.10.1 驱动多串LED的电感升压变换器LT3598/LT3599 65 Aq,&p,m03 3.10.2 高效PWM升压变换器MAX6948B 66 _%@ri]u{ov Jq8:33s 第4章 用电荷泵变换器驱动LED 68 W{X5~w( 4.1 开关电容升压型变换器的基本工作原理 68 .`~=1
H\R" 4.1.1 开关电容变换器输出电压倍增的基本工作原理 68 ^X|Bzz) 4.1.2 输出电压纹波计算 68 \rSofn#c 4.1.3 多种倍增输出的开关电容式变换器的工作原理 69 |0$7{nQ 4.1.4 不同运行模式下的效率 70 ~vV+)KI 4.2 开关电容型变换器MAX1576 71 hOR1RB 4.2.1 MAX1576的特点 71 /|WBk} 4.2.2 MAX1576的结构框图 71 \:Z8"~G 4.2.3 MAX1576的应用电路 73 s0/y> ok 4.2.4 MAX1576的调光 73 v<:/u(i 4.2.5 输出电压倍增因子的自动切换 76 ;R*tT%Z, 4.2.6 软启动 76 2@>#?c7 4.2.7 MAX1576的关断模式 76 Rc#c^F< 4.2.8 MAX1576的热关断 77 bF c
% 4.2.9 提高LED驱动电流(驱动少于8个LED)的连接方法 77 -`ss7j&b3 4.3 开关电容型变换器MAX8631X/MAX8631Y 78 2|JtRE+ 4.3.1 MAX8631X/MAX8631Y的特点 78 @,;VMO 4.3.2 MAX8631X/MAX8631Y的典型应用 78 Tu7}*vsR
4.4 开关电容式变换器MAX8879 79 0}wmBSl 4.4.1 MAX8879的特点 80 m/p:W/0L 4.4.2 MAX8879的典型应用电路 80 J{r3y&: 4.4.3 软启动 81 c;doxNd6 4.4.4 输出电流的设置 81 r#\Lq;+-B 4.5 输出电流为250mA的开关电容型变换器LTC3219/LTC3208/LTC3220 83 _qjkiKm?1F 4.5.1 LTC3219 83 Z ItS(oJ. 4.5.2 大电流电荷泵型LED驱动器LTC3208 84 >*"1`vcxF 4.5.3 360mA、18通道的LED驱动器LTC3220/LTC3220-1 85 S&{#sl#e 4.6 多模式电荷泵升压变换器NCP5608 86 dw3H9(-lp 4.6.1 NCP5608的特点 86 _KAg1Ww 4.6.2 NCP5608的典型应用 88 C7_nA:Rc !Nx'4N`&l 第5章 用降压变换器及降压-升压变换器驱动LED 90 Wq"^ { 5.1 降压变换器的基本工作原理 90 Y~P*
!g 5.1.1 降压变换器的电路形式及工作原理 90 XG8UdR| 5.1.2 降压变换器电路中电感L的选择 92 @
Br? 5.1.3 输出电容CO的选择 93 C
o," 5.1.4 用降压变换器驱动LED 93 !w{(}n2Wq 5.2 降压变换器LED驱动器LT3474/LT3474-1、MAX16819/MAX16820 94 W3]?>sLE* 5.2.1 1A输出的降压变换器LT3474/LT3474-1 94 6rh^?B 5.2.2 MAX16819/MAX16820降压恒流LED驱动电路 95 ;, ^AR{+x 5.3 大电流三态控制的降压变换器LT3743 95 KCi0v 5.3.1 LT3743的特点 96 p#>d1R1& 5.3.2 各引脚的功能说明 96 .Gn-` 5.3.3 用LT3743驱动LED的实用电路 97 25/M2u? 5.3.4 有关LT3743工作的一些说明 98 }q=uI` 5.3.5 LT3743的应用电路 101 _&K>fy3t& 5.4 其他的一些降压变换器IC 103 m?`?T
5.4.1 降压变换器LM3489 103 hZUnNQ 5.4.2 降压变换器CAT4201 105 f_;6uCCO 5.5 降压-升压变换器的基本工作原理 108 hs?cV)hDS 5.5.1 降压-升压变换器的基本电路的演变 108 +W^$my)< 5.5.2 降压-升压变换器的基本工作原理简介 109 p(pL" 5.5.3 降压-升压变换器的工作波形 109 b9"HTQHl 5.6 降压-升压变换器LT3454驱动LED的电路 110 ;[! W*8.c 5.6.1 降压-升压变换器LT3454的特点 110 7Lx=VX#]q 5.6.2 LTC3454的内部框图 111 yN9setw*,M 5.6.3 LTC3454的工作分析 112 z99jW<*0 5.7 降压-升压变换器NCP3064/NCP3064B/NCV3064 116 \!s0H_RJY 5.7.1 NCP3064的内部框图 116 D |9ItxYu 5.7.2 用NCP3064组成降压变换器或升压变换器 116 Mo0pN\A}h 5.8 降压-升压变换器LTC3522 118 {7d\du&G 5.8.1 LTC3522的特点 118 *7^w}v+. 5.8.2 LTC3522各引脚说明 120 mecm,xwm 5.8.3 LTC3522各部分的工作分析 120 ?vV&tqnx% 5.8.4 电感L的选择 122 *L=F2wW 5.8.5 输出电容的选择 123 C~8;2/F7 5.8.6 LTC3522的实用电路 124 e3}o3c_ 5.9 1.5A的降压-升压变换器NCP3063 125 6w*q~{"( 5.9.1 NCP3063的特点 125 TRku(w1f 5.9.2 NCP3063的方框图及引脚功能 125 S*S@a4lV7 5.9.3 NCP3063的典型降压输出电路 126 m
4V0e~] 5.9.4 用NCP3063组成的350mA降压-升压变换器驱动LED 126 TUM7(-,9 5.9.5 用NCP3063组成的700mA降压-升压变换器驱动LED 129 _aK4[*jnqh 9q>rUoK^ 第6章 能组成多拓扑结构变换器的LED驱动芯片 132 N2\{h(*u 6.1 反激式功率变换器的工作原理 132 k8O%gO 6.1.1 反激式变换器的工作原理和电流波形 132 ]_y0wLq 6.1.2 反激式变换器的特点 134 d
D;r35h= 6.2 4通道高效、高亮度LED驱动器MAX16814 135 a:}&v^v 6.2.1 MAX16814的特点 135 0/,Dy2h 6.2.2 MAX16814按升压变换器工作的LED驱动电路 135 faPgp 6.2.3 MAX16814按SEPIC工作的LED驱动电路 137 ;*q 6.2.4 MAX16814电感耦合的升压-降压变换器 137 Bb@m-+f 6.2.5 MAX16814变换器中功率线路的设计 139 +w9X$<?_ 6.3 多拓扑结构的LED驱动器LT3755/LT3755-1/LT3755-2 141 k C=h[<' 6.3.1 LT3755的特点 141 dc%0~Nz 6.3.2 LT3755的典型应用电路 141 QRAw# 6.3.3 LT3755的另一些应用电路 143 aT20FEZ; 6.3.4 LT3755芯片的散热考虑 145 7f#r&~= 6.3.5 检测电阻RSENSE的选择 145 al{}p 6.3.6 电感的选择 146 9P\R?~3 6.4 三通道输出的LED驱动器LT3496 146 v 8NoD_ 6.4.1 LT3496的典型应用电路 146 48"=,IrM 6.4.2 LT3496的其他一些应用电路 147 -/gAb<= 6.5 用LTC3783组成的LED驱动器 150 @V71%D8{ 6.5.1 LTC3783的特点 150 >Z!H9]f( 6.5.2 LTC3783按升压变换器的LED驱动电路 150 l_0/g^( 6.5.3 LTC3783按降压-升压模式工作的LED驱动电路 152 {p)=#Jd`.P 8bW,.to(?x 第7章 AC/DC变换器LED驱动器 154 T;Zv^:]0 7.1 概述 154 +nm?+F 7.2 LED恒流驱动芯片Viper12/Viper22A 155 LL7un_EC 7.2.1 Viper12/Viper22A芯片的特点 155 1^^9'/ 7.2.2 Viper12/Viper22A的方框图 156 Nc[[o>/Cb 7.2.3 用Viper12A组成的恒流LED驱动电路 157 MWn+e 7.2.4 用Viper22A组成的LED恒流驱动电路 161 K %Qj<{) 7.2.5 非隔离的LED驱动电路 162 .|x"'3# 7.3 OB2532原边控制的PWM控制器 163 O YayTKxN 7.3.1 OB2532的特点 163 '1[Bbs 7.3.2 OB2532的引脚功能 163 mYw9lM 7.3.3 OB2532的典型应用电路 164 X2S:"0?7 7.3.4 OB2535/OB2536/OB2538系列 165 ZG bY 7.4 高功率因数的PWM控制器SN03 166 /I@Dv? 7.4.1 SN03的特点 166 <OA[u-ph%S 7.4.2 用SN03驱动LED的实用电路 166 X+;{&Efrl 7.5 准谐振反激式PWM控制器OB2203 167 ZDt|g^ 7.5.1 OB2203的特点 167 VMgO1-F 7.5.2 OB2203的内部框图及引脚名称 168 04P!l 7.5.3 OB2203的工作说明 168 c/ s$*" 7.5.4 OB2203的典型应用电路 171 PDtLJt$ 7.5.5 采用OB6663组成40W以上的LED驱动电路 171 -:NFF' 7.6 用FSDM311A组成10W LED的驱动电路 172 5dem~YY5 7.6.1 FSDM311A的特点 172 v*VId
l> 7.6.2 FSDM311A的各引脚功能 172 yjB.-o(' 7.6.3 FSDM311A的各部分工作说明 173 +y\mlfJ.-b 7.6.4 用FSDM311A组成10W的LED驱动电路 176 +VdC g_ 7.7 低待机功耗、中功率的PWM控制器NCP1028 177 a?5R;I B 7.7.1 NCP1028简介 177 (Aw!K`0Y1 7.7.2 NCP1028的特点 178 z3Ro*yJU 7.7.3 NCP1028的引脚功能 179 U?sio%`( 7.7.4 NCP1028的应用 179
0gOB$W 7.7.5 用NCP1028组成15W LED驱动电路 180 @>4=}z_e 7.8 电流模式PWM控制器NCP1201 183 )7TuV" 7.8.1 NCP1201的特点 183 pG0Ca]( 7.8.2 NCP1201各引脚功能及其说明 183 Gp5[H}8K 7.8.3 NCP1201的应用电路 185 SXx;-Ws 7.9 宽电压范围的降压型LED驱动器HV9921/HV9922/HV9925 186 04wO9L; 7.9.1 三端降压型LED驱动器HV9921/HV9922 186 HDV$y=oHh 7.9.2 输出电流可设置的降压型LED驱动器HV9925 187 %.`<ud 7.10 全电压范围的高亮度LED驱动器HV9910 189 P
K9BowlW 7.10.1 HV9910的特点 189 A<|]>[ax 7.10.2 HV9910的引脚名称及功能 190 ts=KAdcJ 7.10.3 用HV9910驱动LED的电路 190 ^s[OvJb 7.11 高功率因数的离线LED驱动器HV9906 192 .W1i3Z 6g 7.11.1 HV9906的特点 192 W\l"_^d*
7.11.2 HV9906的方框图及其工作说明 193 d-BUdIz 7.11.3 HV9906的典型应用电路及说明 195 [S#QGB19 7.12 高功率因数LED驱动器HV9931 199 %jRqrICd 7.12.1 HV9931的引脚功能 199 t!JD]j>q 7.12.2 用HV9931组成的LED驱动器 200 +PGtO9}B 7.12.3 图7-51中电路元件值的计算 201 3D*vNVI 7.12.4 输入200~265V,输出0~40V、350mA的LED驱动器 202 c"x-_Uk 7.13 高功率因数、90W的LED驱动器NCP1652 204 P@pJ^5Jf 7.13.1 NCP1652的特点 204 .X)TRD#MW 7.13.2 NCP1652的引脚功能 205 - BE.a< 7.13.3 用NCP1652组成90W的LED驱动电路 207 \]gUX- 7.13.4 用NCP1651组成另一种90W LED驱动电路 211 ji:E 7.14 离线式LED驱动器Viper53-E 213 9Vh> ty1|_ 7.14.1 Viper53-E的特点 213 yRGv {G[59 7.14.2 Viper53-E的引脚排列图 213 DS]C`aM9 7.14.3 Viper53-E的原边控制及副边控制方式 214 Z?_t3 7.14.4 用Viper53-E组成多输出的直流电源 215 F4`5z)<* 7.14.5 用Viper53-E组成20W的LED驱动电路 219 Sx|)GTJJ|- ZuIw4u(9 第8章 各类LED照明灯具实例 223 -D-]tL6w 8.1 LED射灯 223 bQelU 8.1.1 LED射灯(灯杯)的外形 223 +kN/-UsB 8.1.2 LED射灯(灯杯)的驱动 224 s_`=ugue 8.1.3 用NCP1014驱动LED的电路 225 k6mC_ 8.2 LED筒灯、LED节能灯、LED日光灯 234 |r%lJmBB 8.2.1 LED筒灯的外形 234 >L {s[pLJ 8.2.2 LED节能灯及LED日光灯的外形 235 etk@ j3# 8.2.3 灯的驱动电路 237 *4oj '} 8.3 LED路灯和隧道灯及其散热结构 240 tP;^;nw 8.3.1 路灯及隧道灯的外形 240 XBF]|}% 8.3.2 路灯及隧道灯的散热 242 }'.k 8.4 30W LED路灯的驱动电路 244 ZlxJY%oeu 8.4.1 FAN7554的特点 244 h%yw'?s 8.4.2 FAN7554的引脚功能 245 @%}4R`S0 8.4.3 FAN7554工作的说明 246 9u&q{I 8.4.4 FAN7554的典型应用电路 248 @M!WosRk 8.4.5 用FAN7554组成30W驱动LED路灯电路 250 >nA6w$
8.5 90W LED路灯的驱动电路 252 Dd:;8Xo 8.5.1 单级LED驱动电路的优缺点 252 X'W8 mqk 8.5.2 NCP1652的引脚功能 253 7ga|4j3% 8.5.3 NCP1652的工作说明 254 \ Rff3$ 8.5.4 NCP1652在90W LED路灯中的应用 262
Y o$NE j4hiMI; 参考文献 269
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